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D-101大孔树脂用于中药精制工艺预处理方法优化研究 被引量:4
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作者 刘涛 李娟 +2 位作者 郭晓恒 徐玉玲 万德光 《南京中医药大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期474-476,共3页
目的优化用于中药精制工艺的D-101大孔树脂预处理工艺。方法以有机溶剂残留量为指标,采用定性及定量测定方法对预处理溶媒及洗脱后树脂中有机溶剂残留进行检测。结果最佳工艺为:加入2BV的5%氢氧化钠乙醇溶液作为浸泡溶剂,浸泡3h后,滤取... 目的优化用于中药精制工艺的D-101大孔树脂预处理工艺。方法以有机溶剂残留量为指标,采用定性及定量测定方法对预处理溶媒及洗脱后树脂中有机溶剂残留进行检测。结果最佳工艺为:加入2BV的5%氢氧化钠乙醇溶液作为浸泡溶剂,浸泡3h后,滤取树脂,装柱,用4BV 95%的乙醇洗脱,洗脱速度为4BV/h。结论优选后的工艺较树脂使用说明书中推荐工艺节约洗脱时间,并能减少洗脱溶剂的用量,降低生产成本。 展开更多
关键词 d-101大孔树脂 有机溶剂残留 预处理工艺 气相色谱法
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D-101大孔吸附树脂分离纯化橘皮中的黄酮类物质 被引量:39
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作者 胡志军 郝利君 +1 位作者 王南溪 陈建秋 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第8期65-69,共5页
目的:研究D-101大孔吸附树脂分离纯化橘皮黄酮类物质的工艺条件。方法:采用静态和动态吸附-解吸附两种方法,以黄酮类物质吸附率和解吸附率为评价指标,考察橘皮提取液pH值、吸附液料比、静置吸附时间、洗脱液种类和洗脱液料比等影响因素... 目的:研究D-101大孔吸附树脂分离纯化橘皮黄酮类物质的工艺条件。方法:采用静态和动态吸附-解吸附两种方法,以黄酮类物质吸附率和解吸附率为评价指标,考察橘皮提取液pH值、吸附液料比、静置吸附时间、洗脱液种类和洗脱液料比等影响因素。结果:D-101大孔吸附树脂分离纯化橘皮黄酮类物质的最佳工艺条件为提取液pH4.43,吸附液料比15:1(黄酮类物质溶液:大孔吸附树脂,mL/g)、静置吸附时间90min、洗脱液为95%乙醇溶液、洗脱液料比25:1(95%乙醇溶液:大孔吸附树脂,mL/g)。结论:该方法简单、可行,能够用来分离纯化橘皮中黄酮类物质。 展开更多
关键词 橘皮 黄酮类物质 d-101大吸附树脂 静态吸附 动态吸附
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D-101大孔吸附树脂纯化玉米须总黄酮工艺研究 被引量:7
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作者 包京姗 韩凤波 +1 位作者 毕博 杨世海 《中国酿造》 CAS 北大核心 2016年第5期171-174,共4页
通过超声波提取玉米须总黄酮,采用D-101大孔树脂进行分离纯化,得到最佳工艺参数:5 g大孔吸附树脂,玉米须总黄酮上样液质量浓度7 mg/m L,体积1 m L,以HCl调节p H=3,体积分数60%乙醇洗脱,洗脱体积5 BV,流速1.0 m L/min。在此条件下,玉米... 通过超声波提取玉米须总黄酮,采用D-101大孔树脂进行分离纯化,得到最佳工艺参数:5 g大孔吸附树脂,玉米须总黄酮上样液质量浓度7 mg/m L,体积1 m L,以HCl调节p H=3,体积分数60%乙醇洗脱,洗脱体积5 BV,流速1.0 m L/min。在此条件下,玉米须总黄酮的纯度由41.35%提高到69.20%。 展开更多
关键词 d-101大吸附树脂 玉米须 总黄酮 纯化
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AB-8和D-101大孔吸附树脂分离纯化玉竹多糖 被引量:15
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作者 杨波 韩凤波 杨波 《食品研究与开发》 CAS 北大核心 2014年第23期67-70,共4页
以葡萄糖为标准品,利用大孔吸附树脂分离纯化玉竹多糖,结果表明AB-8大孔吸附树脂分离纯化玉竹多糖的最佳上样浓度为1.0 mg/m L,最佳洗脱浓度为75%乙醇,最佳流速为1.0 m L/min,洗脱液体积为上样的10 BV,玉竹粗多糖的纯度从65.23%提高到78... 以葡萄糖为标准品,利用大孔吸附树脂分离纯化玉竹多糖,结果表明AB-8大孔吸附树脂分离纯化玉竹多糖的最佳上样浓度为1.0 mg/m L,最佳洗脱浓度为75%乙醇,最佳流速为1.0 m L/min,洗脱液体积为上样的10 BV,玉竹粗多糖的纯度从65.23%提高到78.64%;D-101大孔吸附树脂分离纯化玉竹多糖的最佳上样浓度为0.6 mg/m L,最佳洗脱浓度为50%乙醇,最佳流速为1.0 m L/min,洗脱液体积为上样的10.5 BV,玉竹粗多糖的纯度从65.23%提高到73.79%。AB-8大孔吸附树脂对玉竹多糖的分离纯化效果优于D-101大孔吸附树脂。 展开更多
关键词 玉竹多糖 分离纯化 AB-8大孔吸附树脂 d-101大吸附树脂
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D-101-1大孔树脂吸附纯化杜仲总黄酮研究 被引量:3
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作者 潘莹 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2010年第15期7860-7861,共2页
[目的]筛选D-101-1大孔树脂吸附纯化杜仲总黄酮的最佳工艺。[方法]在80℃条件下,用70%乙醇(料液比为1∶10)回流提取2次,每次2h,以杜仲总黄酮的纯度和得率为考察指标,对D-101-1净品型大孔树脂吸附纯化杜仲总黄酮的工艺进行了筛选。[结果... [目的]筛选D-101-1大孔树脂吸附纯化杜仲总黄酮的最佳工艺。[方法]在80℃条件下,用70%乙醇(料液比为1∶10)回流提取2次,每次2h,以杜仲总黄酮的纯度和得率为考察指标,对D-101-1净品型大孔树脂吸附纯化杜仲总黄酮的工艺进行了筛选。[结果]洗脱溶剂为70%乙醇时,杜仲总黄酮的分离纯化效果最好,杜仲总黄酮的纯度为54.43%,得率为2.61%。[结论]该方法操作简便,树脂再生容易,方法可取。 展开更多
关键词 杜仲 总黄酮 d-101-1大孔树脂 纯化
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气相色谱法测定D-101大孔吸附树脂中苯残留量
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作者 胡泽华 《湖北民族学院学报(医学版)》 2007年第2期11-12,共2页
目的建立D-101大孔吸附树脂中苯残留量的测定方法。方法 采用气相色谱法测定。色谱柱为FFAP宽口径弹性石英毛细管柱(0.53mm×30m),程序升温:60℃保持2min,以30℃/min升至180℃,保持10min,FID检测器。结果 苯进样浓度在0.... 目的建立D-101大孔吸附树脂中苯残留量的测定方法。方法 采用气相色谱法测定。色谱柱为FFAP宽口径弹性石英毛细管柱(0.53mm×30m),程序升温:60℃保持2min,以30℃/min升至180℃,保持10min,FID检测器。结果 苯进样浓度在0.364—5.46μg/ml范围内线性关系良好,r=0.9998,最低检出限为0.18μg/ml。结论 本方法简便快速,可作为D- 101大孔吸附树脂中苯残留量的测定方法。 展开更多
关键词 气相色谱法 d-101大吸附树脂
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D-101大孔吸附树脂纯化沙棘叶黄酮的特性研究 被引量:2
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作者 黄莎 刘燕梅 +3 位作者 昌琴 杨聆 苏紫艳 杨娟 《食品安全导刊》 2022年第28期156-159,共4页
为探究D-101大孔吸附树脂纯化沙棘叶提取物总黄酮的最优工艺,通过分光光度法研究了静态吸附与动态吸附两种工艺方式。结果表明,动态吸附方式优于静态吸附,为最优工艺;动态吸附最优条件为上样浓度0.04 mg·mL^(-1)浸膏、上样体积1 B... 为探究D-101大孔吸附树脂纯化沙棘叶提取物总黄酮的最优工艺,通过分光光度法研究了静态吸附与动态吸附两种工艺方式。结果表明,动态吸附方式优于静态吸附,为最优工艺;动态吸附最优条件为上样浓度0.04 mg·mL^(-1)浸膏、上样体积1 BV、水洗体积3 BV、醇浓度50%、醇洗体积3 BV、上样流速1 BV·h^(-1)、洗脱流速1 BV·h^(-1),此工艺下动态吸附量为8.04 mg·g^(-1),吸附率为87.04%,解吸量为8.18 mg·g^(-1),解吸率为92.00%。 展开更多
关键词 总黄酮 沙棘 d-101大吸附树脂 纯化
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大孔树脂纯化野山杏总黄酮工艺 被引量:7
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作者 金科旭 戴小华 +3 位作者 谷虹霏 束佳敏 王天琪 海婷玉 《新疆农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期900-907,共8页
【目的】研究优选大孔树脂分离纯化野山杏总黄酮的最佳工艺参数。【方法】采用紫外分光光度法测定野山杏总黄酮含量,利用静态吸附解吸试验分析4种不同型号大孔树脂对野山杏总黄酮的吸附及解吸能力,选出适宜的大孔树脂及其最佳分离纯化... 【目的】研究优选大孔树脂分离纯化野山杏总黄酮的最佳工艺参数。【方法】采用紫外分光光度法测定野山杏总黄酮含量,利用静态吸附解吸试验分析4种不同型号大孔树脂对野山杏总黄酮的吸附及解吸能力,选出适宜的大孔树脂及其最佳分离纯化条件。【结果】D101型大孔树脂对野山杏总黄酮有较好的比吸附量和解析附能力,最佳分离纯化工艺条件为D-101大孔树脂径高比1∶6,野山杏粗提液最大上样量为6.3 BV,最佳上样浓度为0.3 mg/mL,上样速率为1.0 mL/min,静置时间为2 h,水洗体积为5 BV,水洗液洗脱流速1.5 mL/min,洗脱溶剂用80%乙醇,洗脱溶剂用量2 BV,洗脱剂流速为0.5 mL/min。【结论】D101型大孔树脂在所得工艺条件下可以对野山杏中总黄酮进行较好的分离纯化,可用于野山杏总黄酮的分离纯化。 展开更多
关键词 野山杏 总黄酮 d-101大孔树脂 分离纯化 吸附
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